Измерение и расчет коэффициента потерь распространения для наружных систем сотовой связи диапазона 3,5 ГГц

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.20535/S0021347021050034

Ключові слова:

місцевий, втрати поширення, бездротовий звязок

Анотація

Аннотация. В статье представлены измеренные значения потерь распространения для типичных городских и пригородных районов на частоте 3,5 ГГц. Измерения выполнены при помощи анализатора спектра FSH6. Значения коэффициента потерь распространения n (path loss exponent) рассчитаны для городской и загородной среды. Также проведено сравнение и анализ рассчитанных потерь распространения с измеренными данными. Результаты исследования подтвердили, что потери распространения в городских районах пропорциональны увеличению расстояния. В начале проведения измерений в городской среде определено, что потери на расстоянии 18 м от места измерений равны 23 дБ. Анализ измерений проведен при условии получения ожидаемого сигнала нормального качества на приемнике, установленном на заданном удалении от передатчика, а также при изменении качества сигнала в конкретной среде. Полученные результаты данной работы полезны для планирования и установки любой базовой станции с аналогичной рассмотренным средой, и определении правил размещения ячеек в системах удаленной связи, поскольку потери распространения могут играть ключевую роль при расчетах структуры любой системы радиосвязи.

Біографія автора

Закария Закария, Национальный исследовательский центр (NRC), Каир

В статье представлены измеренные значения потерь распространения для типичных городских и пригородных районов на частоте 3,5 ГГц. Измерения выполнены при помощи анализатора спектра FSH6. Значения коэффициента потерь распространения n (path loss exponent) рассчитаны для городской и загородной среды. Также проведено сравнение и анализ рассчитанных потерь распространения с измеренными данными. Результаты исследования подтвердили, что потери распространения в городских районах пропорциональны увеличению расстояния. В начале проведения измерений в городской среде определено, что потери на расстоянии 18 м от места измерений равны 23 дБ. Анализ измерений проведен при условии получения ожидаемого сигнала нормального качества на приемнике, установленном на заданном удалении от передатчика, а также при изменении качества сигнала в конкретной среде. Полученные результаты данной работы полезны для планирования и установки любой базовой станции с аналогичной рассмотренным средой, и определении правил размещения ячеек в системах удаленной связи, поскольку потери распространения могут играть ключевую роль при расчетах структуры любой системы радиосвязи.

Посилання

E. Laitinen, E. S. Lohan, J. Talvitie, S. Shrestha, “Access point significance measures in WLAN-based location,” in 2012 9th Workshop on Positioning, Navigation and Communication, 2012, pp. 24–29, doi: https://doi.org/10.1109/WPNC.2012.6268733.

M. F. Al-Mistarihi, R. Mohaisen, K. A. Darabkh, “Performance evaluation of decode and forward cooperative diversity systems over Nakagami-m fading channels with non-identical interferers,” Int. J. Electr. Comput. Eng., vol. 10, no. 5, p. 5316, 2020, doi: https://doi.org/10.11591/ijece.v10i5.pp5316-5328.

Q. Bi, G. L. Zysman, H. Menkes, “Wireless mobile communications at the start of the 21st century,” IEEE Commun. Mag., vol. 39, no. 1, pp. 110–116, 2001, doi: https://doi.org/10.1109/35.894384.

R. T. Al-Zubi, M. T. Abu Issa, O. Jebreil, K. A. Darabkh, Y. Khattabi, “Outage performance of cognitive two-way amplify-and-forward relay network under different transmission schemes,” Trans. Emerg. Telecommun. Technol., vol. 31, no. 8, p. 0, 2020, doi: https://doi.org/10.1002/ett.4004.

R. Saifan, A. M. Msaeed, K. A. Darabkh, “Probabilistic and deterministic path selection in cognitive radio network,” IET Commun., vol. 13, no. 17, pp. 2767–2777, 2019, doi: https://doi.org/10.1049/iet-com.2019.0748.

Y. Salem, L. Ivanek, “Propagation modelling of path loss models for wireless communication in urban and rural environments at 1800 GSM frequency band,” Adv. Electr. Electron. Eng., vol. 14, no. 2, pp. 139–144, 2016, doi: https://doi.org/10.15598/aeee.v14i2.1586.

M. K. Samimi, T. S. Rappaport, “3-D statistical channel model for millimeter-wave outdoor mobile broadband communications,” in 2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 2015, pp. 2430–2436, doi: https://doi.org/10.1109/ICC.2015.7248689.

T. Maksymyuk, M. Brych, A. Masyuk, “Fractal geometry based resource allocation for 5G heterogeneous networks,” in 2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), 2015, pp. 69–72, doi: https://doi.org/10.1109/INFOCOMMST.2015.7357272.

M. B. Majed, T. A. Rahman, “Propagation path loss modeling and coverage measurements in urban microcell in millimeter wave frequency bands,” ARPN J. Eng. Appl. Sci., vol. 13, no. 8, pp. 2882–2887, 2018, uri: http://www.arpnjournals.org/jeas/research_papers/rp_2018/jeas_0418_7009.pdf.

M. Bhatnagar, “Design and analysis of spectral and energy efficient wireless communication networks,” CSI Trans. ICT, vol. 8, no. 2, pp. 181–184, 2020, doi: https://doi.org/10.1007/s40012-020-00306-3.

R. Rahul, B. Bansal, R. Kapoor, “Performance analysis of empirical radio propagation models in wireless cellular networks,” World Sci. News, vol. 121, pp. 40–46, 2019, uri: http://www.worldscientificnews.com/wp-content/uploads/2019/01/WSN-121-2019-40-46.pdf.

Y. Zakaria, L. Ivanek, “Propagation measurements and estimation of channel propagation models in urban environment,” KSII Trans. Internet Inf. Syst., vol. 11, no. 5, pp. 2453–2467, 2017, doi: https://doi.org/10.3837/tiis.2017.05.008.

Места проведения измерений на территории Докки

Опубліковано

2021-05-29 — Оновлено 2021-05-29

Як цитувати

Закария, З., Хамад, Э. К. И., Абд Эльхамид, А. С., & Эль-Хатиб, К. М. (2021). Измерение и расчет коэффициента потерь распространения для наружных систем сотовой связи диапазона 3,5 ГГц. Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка, 64(5), 286–294. https://doi.org/10.20535/S0021347021050034

Номер

Розділ

Оригінальні статті